Повышение эффективности торпедирования карналитового пласта
Заказать уникальную курсовую работу- 28 28 страниц
- 6 + 6 источников
- Добавлена 30.08.2018
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение. 3
Глава 1. Существующая техника и технология дегазации 4
карналлитового пласта. 4
1.1 Горно-геологическая характеристика рудника СКРУ-1. 4
1.2 Меры по безопасной отработке карналлитового пласта В. 6
1.3 Прогноз выбросоопасности карналлитового пласта В. 7
1.4 Профилактическая обработка массива. 10
1.4.1 Параметры торпедирования карналлитового пласта. 10
1.4.2 Технология торпедирования. 13
1.4.3 Контроль эффективности профилактических мероприятий по предотвращению выбросов соли и газа. 14
1.5 Система и технология разработки. 17
1.5.1 Способ подготовки шахтных полей. 17
1.5.2 Параметры системы разработки. 17
1.6 Технология и механизация горных работ. 18
1.6.1 Комбайновая технология. 18
1.6.2 Буровзрывная механизированная технология. 19
1.6.3 Комбинированная технология. 21
Глава 2. Дегазация рудника СКРУ-1 и повышение её эффективности. 22
2.1 Проведение работ по дегазации массива в условиях рудника СКРУ-1, применяемые материалы и оборудование. 22
2.2 Параметры торпедирования массива и пути повышения его эффективности 22
Заключение 25
Список использованной литературы 26
Доставка руды из очистных камер осуществляется самоходными вагонами до скребковых конвейеров, смонтированных в выемочных штреках. Скребковые конвейеры доставляют руду до рудоспусков, через которые руда перегружается на заглубленный конвейерный штрек. Неиспользуемые рудоспуски на выемочных штреках герметично перекрываются.На панели возможна одновременная работа как одного, так и нескольких комбайновых комплексов.Управление кровлей в камерах, отрабатываемых комбайном, осуществляется по паспортам, утверждаемым главным инженером рудника.Перед началом работы комбайна (в начале рабочей смены) кровля и бока выработок в районе работы комбайна и по трассе движения самоходного вагона должны своевременно приводиться в безопасное состояние, и безопасное состояние выработок должно поддерживаться в течении всей смены.1.6.2 Буровзрывная механизированная технология.В случае ухудшения горно-геологических условий отработки пласта Вк, которые делают невозможным применение комбайнов при проходке выработок и ведении очистных работ по верхнему выемочному слою, проходку выработок и очистные работы осуществляют буровзрывным способом. Сущность механизированной буровзрывной выемки заключается в отработке пласта с применением на всех технологических операциях высокопроизводительного бурового и погрузочно-доставочного оборудования. Мощность вынимаемых слоев принимают исходя из технологических соображений и возможностей горной техники.Бурение шпуров может осуществляться самоходными буровыми машинами или ручными электросверлами.Погрузочно-доставочные машины используются для транспортировки отбитой горной массы из забоя до скребкового конвейера, установленного в выемочном штреке. Скребковые конвейеры доставляют руду до рудоспусков, через которые руда перегружается на заглубленный конвейерный штрек. Неиспользуемые рудоспуски на выемочных штреках герметично перекрываются.Погрузочно-доставочные машины должны быть во взрывозащищённом исполнении. При этом привод погрузочно-доставочных машин может быть как электрическим, так и дизельным. В случае применения погрузочно-доставочных машин на электроприводе они должны быть оснащены аппаратурой автоматического непрерывного контроля за концентрацией горючих газов типа ИКГ-5Р или ей подобной, сблокированной с пусковой аппаратурой и допущенной в установленном порядке для применения на карналлитовом пласте В. Во время работы погрузочно-доставочных машин на дизельном приводе должен быть организован непрерывный мониторинг концентрации в атмосфере очистных выработок оксидов углерода (СО, СО2), метана, водорода и оксидов азота с автоматической блокировкой двигателя при превышении их концентрации свыше предельно-допустимого значения.Уборку руды погрузочно-доставочными машинами, как на электрическом, так и на дизельном приводе, в тупиковом забое на участке ближе 5 м от забоя допускается производить не ранее двух часов после взрывных работ.1.6.3 Комбинированная технология.Применение комбинированной технологии на карналлитовом пласте В целесообразно на участках с интенсивной складчатостью кровли. Сущность ее заключается в отработке первого вынимаемого слоя пласта механизированным буровзрывным способом. Последующая отработка слоев осуществляется комбайновым комплексом.Возможны и другие варианты комбинированной технологии, для которых меры безопасности должны быть определены в ходе их разработки.Глава 2. Дегазация рудника СКРУ-1 и повышение её эффективности.2.1 Проведение работ по дегазации массива в условиях рудника СКРУ-1, применяемые материалы и оборудование.Торпедирование на руднике СКРУ-1 будет производиться при подготовке и отработке карналлитовых пластов с целью дегазации массива. Буровзрывные работы ведутся на основании паспортов и схем на разовое взрывание, а также по проектам производства буровзрывных работ (ППР) (для производства взрывных работ в бункерах СОФ и т.п.). На руднике на БВР используетсяаммонит № 6ЖВ-200 патронированный, электродетонаторы ЭД-КЗ –ПКМ.В качестве источников тока при взрывании применяются взрывные приборы ЖЗ 2460. Способ соединения электродетонаторов - последовательный.При буровзрывной проходке горно-подготовительных выработок бурение шпуров производится ручными электросверлами ЭР14Д-2М по сильвинитовым, карналлитовым пластам и каменной соли. Диаметр шпуров 42 мм.Все подземные потребители СКРУ-1 питаются электроэнергией от центральной подземной подстанции ЦПП-«Карналлит». Электроэнергия напряжением 6 кВ подается по трём кабелям марки СБШв-6. Кабели проложены по горным выработкам по 3-х полочным кронштейнам.2.2 Параметры торпедирования массива и пути повышенияего эффективностиВ настоящее время при бурении шпуров для дегазации применяютсяручные электросверла ЭР14Д-2М мощностью 1 кВч. Для повышения эффективности торпедирования массива предполагается использование электросверла ЭР18Д-2М мощностью 1,2 кВч, обладающего большей производительностью. Это изменение технологии должно сократить время на проходку шпуров и, как следствие, снизить себестоимость работ.Табл. 1 Характеристика забоя и показатели буровзрывных работ№№ ппНаименование показателейЕд. изм.Кол-во1Количество торпедируемых шпуров на циклшт92Длина торпедируемых шпуровм43Расход ВВ6ЖВ-200кг8,14Расход СИЭД – КЗ - ПКМшт95Длина магистральных и соединительных проводовм9605Время на заряжание торпедируемыхшпуровмин506Время на проветривание массивамин50Табл. 2 Годовой объём работ по торпедированию массива№№ ппНаименование показателейЕд. изм.Кол-во1Количество торпедируемых шпуров за годшт22502Общий метраж шпуровп.м.90003Количество циклов торпедированияцикл2504Количество ВВ (6ЖВ-200)кг20255Количество СИ (ЭД – КЗ – ПКМ)ЭД – КЗ - ПКМ22506Длина магистральных и соединительных проводовм240000Табл. 3 Плановая калькуляция материаловна год№№ ппВиды затратЕд. изм.Цена, руб.Кол-воСумма1Аммонит 6ЖВ-200т25000002,02556250002Электродетонатор ЭД – КЗ – ПКМшт.20022504500003Провод ВП 0,8м6024000014400000Итого 20475000 руб.Табл. 4 Расчёт затрат на торпедированиеПоказателиТехнологияЭР-18-2ДМТехнологияЭР14Д-2М1. Общий годовой метраж пройденных шпуров, п.м.900090002. Производительность инструмента, м/ч9,56,63. Суммарное время работы инструмента при проходке, ч94813644.Эксплуатационные затраты на работы, тыс. руб.:в т.ч.материалызаработная плата (из расчёта 180 руб./ч)энергоносители (из расчёта 3,8 руб./кВч)20649963204750001706404323207257032047500024552051835. Себестоимость проходки шпуров, руб/м19,4427,86Суммарное время работы инструмента при проходке определяется по формуле:Т = Пч ×М , ч.Пч – производительность инструмента, м/ч. М – общий метраж пройденных шпуров, м.- для ЭР-18-2ДМ 9,5 × 9000 = 948 ч.- для ЭР14Д-2М 6,6 × 9000 = 1364 ч.Затраты энергоносителей при проходке определяются по формуле:Е = Т ×Сэ , руб.Т – Суммарное время работы инструмента при проходке,ч. Сэ – стоимость киловатт-часа электроэнергии, руб.- для ЭР-18-2ДМ 948× 3,8= 4323руб.- для ЭР14Д-2М1364 × 3,8 = 5183руб.Заработная плата работников при проходке определяется по формуле:З = Т ×Зч , руб.Т – Суммарное время работы при проходке,ч. Зч – заработная плата работника за час, руб.- для ЭР-18-2ДМ 948× 3,8= 170640руб.- для ЭР14Д-2М1364 × 3,8 = 245520руб.Себестоимость проходки шпуров определяется по формуле:С = З+Е/М , руб/м.З – заработная плата работников при проходке, руб. Е – затраты энергоносителей при проходке, руб.М – общий метраж пройденных шпуров, м.- для ЭР-18-2ДМ 170640× 4323/9000= 19,44руб/м.- для ЭР14Д-2М245520 × 5183/9000 = 27,86руб/м.Таким образом, использование электросверла ЭР18Д-2М вместо применяемого ЭР14Д-2М позволит снизить эксплуатационные затраты на работы по торпедированию массива на 75740 рублей в год, и добиться снижения себестоимости работ по проходке шпуров на 30,2 %.ЗаключениеЦелью данной работы являлось рассмотрение существующего способа дегазации карналлитового пласта путём его торпедирования и были проведены расчёты по повышению его эффективности. Для реализации этой цели был рассмотрен практический опыт по дегазации на рудниках Верхнекамского месторождения калийных солей. На основании выполненных расчетов проведено сравнение по проходке дегазационных шпуров электросверламиЭР18Д-2М и применяемым ЭР14Д-2М.По этим расчётам были сделаны выводы о том, что применение электросверла ЭР18Д-2М вместо используемого ЭР14Д-2М позволит снизить эксплуатационные затраты на работы по торпедированию массива на 75740 рублей в год при общей годовой потребности в 2250 шпуров. Средняя глубина шпура принималась 4 м, диаметр 42 мм.Также для сравнения двух различных инструментов была рассчитана себестоимость проходки одного метра шпуров. Себестоимость при использовании электросверла ЭР18Д-2М составила19,44 руб/м, против 27,86 руб/м при использовании эксплуатируемого ЭР14Д-2М. Снижение себестоимости составило 30,2 %.Список использованной литературыГорная энциклопедия / под ред. Е.А. Козловского. – М.: Советская энциклопедия, 1984–1991.Старков Л.И., Земсков А.Н., Кондрашев П.И. Развитие механизированной разработки калийных руд: монография. – Пермь; Соликамск: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. Барях А.А., Асанов В.А., Паньков И.Л. Физико-механические свойства соляных пород Верхнекамского месторождения: учеб. пособие. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. Смычник А.Д., Морев А.Б., Васько М.В. Системы разработки калийных месторождений: технологические схемы, оборудование, эффективность // Горная механика. – 2008. – № 4. Методическое руководство по ведению горных работ на рудниках ОАО «Сильвинит». – Новосибирск: Наука, 2011. В.А. Соловьев, А.И. Секунцов Разработка калийных месторождений : практикум. – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. унта, 2013.
1. Горная энциклопедия / под ред. Е.А. Козловского. – М.: Советская энциклопедия, 1984–1991.
2. Старков Л.И., Земсков А.Н., Кондрашев П.И. Развитие механизированной разработки калийных руд: монография. – Пермь; Соликамск: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007.
3. Барях А.А., Асанов В.А., Паньков И.Л. Физико-механические свойства соляных пород Верхнекамского месторождения: учеб. пособие. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008.
4. Смычник А.Д., Морев А.Б., Васько М.В. Системы разработки калийных месторождений: технологические схемы, оборудование, эффективность // Горная механика. – 2008. – № 4.
5. Методическое руководство по ведению горных работ на рудниках ОАО «Сильвинит». – Новосибирск: Наука, 2011.
6. В.А. Соловьев, А.И. Секунцов Разработка калийных месторождений : практикум. – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. унта, 2013.
Вопрос-ответ:
Какие меры безопасности принимаются при отработке карналитового пласта в руднике СКРУ?
Меры безопасной отработки карналитового пласта в руднике СКРУ включают в себя использование специальных технологий и техники дегазации, контроль за выбросоопасностью пласта и профилактическую обработку массива.
Каковы параметры торпедирования карналитового пласта?
Параметры торпедирования карналитового пласта включают в себя такие показатели, как давление, объем зарядов, скорость протекания процесса и температура. Эти параметры подбираются и контролируются в процессе работы для достижения максимальной эффективности дегазации.
Как происходит профилактическая обработка массива при торпедировании карналитового пласта?
Профилактическая обработка массива при торпедировании карналитового пласта включает в себя использование специальных реагентов и технологий для контроля выбросоопасности пласта, предотвращения развития опасных газов и обеспечения безопасного процесса добычи.
Какова технология торпедирования карналитового пласта?
Технология торпедирования карналитового пласта включает в себя использование специальных зарядов и буровых инструментов для внедрения и дегазации пласта. Эта технология основывается на контроле параметров торпедирования и эффективной обработке массива для предотвращения выбросов опасных газов.
Как осуществляется контроль эффективности профилактических мер при торпедировании карналитового пласта?
Контроль эффективности профилактических мер при торпедировании карналитового пласта осуществляется путем анализа параметров добычи и выбросоопасности пласта. Результаты контроля позволяют оптимизировать процесс торпедирования и достичь максимальной эффективности дегазации.
Какие меры предпринимаются для безопасной отработки карналлитового пласта?
В статье описываются различные меры безопасности, включая профилактическую обработку массива, контроль эффективности профилактических мероприятий и технологию торпедирования.
Какие параметры используются при торпедировании карналлитового пласта?
При торпедировании карналлитового пласта используются различные параметры, подробно описанные в статье. Это включает в себя давление, температуру, объем жидкости, а также химические добавки и технологию торпедирования.
Как происходит профилактическая обработка массива при дегазации карналлитового пласта?
Профилактическая обработка массива при дегазации карналлитового пласта включает в себя применение специальных технологий и химических добавок, рассчитанных на улучшение эффективности процесса и снижение выбросоопасности.
Каков прогноз выбросоопасности карналлитового пласта?
В статье приводится прогноз выбросоопасности карналлитового пласта, основанный на проведенных исследованиях и прогнозных моделях. Данные позволяют оценить возможные риски и принять необходимые меры для их минимизации.